Вышедшие номера
Исследование спектральных свойств калиево-алюмоборатных стекол, легированных хромом
Переводная версия: 10.1134/S1063783419050032
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), "Мой первый грант", № 18-33-00780
Агафонова Д.А.1, Бабкина А.Н. 1, Зырянова К.С.1, Игнатьев А.И. 1, Никоноров Н.В. 1, Орешкина К.В.1
1Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия
Email: dsagafonova@gmail.com, babkina.anastasya@bk.ru, ms.z.k.s@mail.ru, ignatiev@oi.ifmo.ru, nikonorov@oi.ifmo.ru, ksuoresh@gmail.com
Выставление онлайн: 19 апреля 2019 г.

Исследованы спектральныe свойствa калиево-алюмоборатных стекол, активированных разной концентрацией соединений трехвалентного хрома. Oпределены температуры стеклования состава (434oС) и объемной кристаллизации матрицы стекла (600oС). Термообработка стекла при температуре кристаллизации приводит к появлению интенсивных узких полос люминесценции в области 685-715 nm, что связано с выделением в матрице стекла кристаллической фазы LiAl7B4O17 : Cr3+, в которой хром занимает позиции в высокосимметричном октаэдрическом окружении. Концентрационные зависимости времени жизни и квантового выхода показали наличие концентрационного тушения люминесценции при увеличении содержания хрома в стекле от 0.05 до 0.2 mol%. Максимальное значение квантового выхода составило 30%. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта N 18-33-00780.
  1. A.B. Meinel. Solar Energy Mater. Solar Cells 32, 327 (1994)
  2. M.A. Baldo. Opt. Eng. 20, 887 (1981)
  3. R.L. Hammond, C.E. Backus. Renew. Energy 5, 268 (1994)
  4. R. Reisfeld, C.K. Jorgensen. Struct. Bond. 49, 1 (1982)
  5. W.H. Weber, J. Lambe. Appl. Opt. 15, 2299 (1976)
  6. J.S. Batchelder, A.H. Zewai, T. Cole. Appl. Opt. 18, 3090 (1979)
  7. J.S. Batchelder, A.H. Zewail, T. Cole. Appl. Opt. 20, 3733 (1981)
  8. L.R. Wilson, B.S. Richards. Appl. Opt. 48, 212 (2009)
  9. R. Reisfeld, Y. Kalisky. Chem. Phys. Lett. 80, 178 (1981)
  10. R. Reisfeld, L. Boehm. J. Non. Cryst. Solids. 16, 83 (1974)
  11. A. van Die, A.J. Faber, G. Blasse, W.F. Van Der Weg. J. Phys. Chem. Solids. 47, 1081 (1986)
  12. G. Folcher, N. Keller, J. Paris. Solar. Energy Mater. 10, 303 (1984)
  13. R. Reisfeld, A. Kisilev, E. Greenberg. Chem. Phys. Lett. 104, 2 (1984)
  14. N. Saad, M. Haouari, A. Bulou, A. Hadi Kassiba, H. Ben Ouada. Mater. Chem. Phys. 212, 461 (2018)
  15. A. van Die, G. Blasse, W.F. Van Der Weg. Mater. Chem. Phys. 14, 513 (1986)
  16. N. Neuroth, R. Haspel. Solar. Energy Mater. 16, 235 (1987)
  17. C.J. Ballhausen. Q. Rev. Chem. Soc. 5, 373 (1971)
  18. A. Kisilev, R. Reisfeld. Sol. Energy 33, 163 (1984)
  19. L.J. Andrews, A. Lempicki, B.C. McCollum. J. Chem. Phys. 74, 5526 (1981)
  20. A. Kisilev, R. Reisfeld, E. Greenber, A. Buch, M. Ish-Shalom. Chem. Phys. Lett. 105, 405 (1984)
  21. D.F. Nelson, M.D. Sturge. Phys. Rev. 137, 4 A (1965)
  22. R.C. Powell, L. Xi, X. Gang. Phys. Rev. A 32, 2788 (1985)
  23. A.H. Бабкина, А.Д. Горбачев, К.С. Зырянова, Н.В. Никонов, Р.К. Нурыев, С.А. Степанов. Оптика и спектроскопия 123, 337 (2017)
  24. C. Koepke, K. Wisniewski, M. Grinberg, G.H. Beall. Spectrochim. Acta Part A Mol. Biomol. Spectrosc. 54, 1725 (1998)
  25. C. Koepke, K. Wisniewski, M. Grinberg, F. Rozploch. Analysis 14, 11553 (2002)
  26. A.Б. Кулинкин, С.П. Феофилов, Р.И. Захарченя. ФТТ 42, 835 (2000)
  27. А.А. Каплянский, А.Б. Кулинкин, С.П. Феофилов, Р.И. Захарченя, Т.Н. Василевская. ФТТ 40, 1442 (1998)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.